杀菌剂的选择方法 1循环冷却水系统中的微生物危害在冷却水硬度和碱度不高的情况下,微生物的危害是循环冷却水系统安全运行的最大障碍,主要表现有( l )恶化水质,加大动力消耗,损坏设备。冷却水中微生大量繁殖,会使水的通道缩小,阻碍水流,增大能耗,损坏设备。(2 )形成生物粘泥。冷却水中的微生物混合泥沙、无机物和尘土等,形成生物粘泥。生物粘泥会降低热效率,恶化水质,引起设备管道局部腐蚀。(3 )形成生物垢,促进腐蚀。生物垢主要是微生物生长所致,它会出现在水系统和工业用水相接触的各个部位,它是工业冷却水发生故障的主要原因。(4 )使缓蚀剂失效或部分失效。微生物的新陈代谢活动会使缓蚀剂、阻垢剂发生分解,致其失效或部分失效。(5 )产生致病菌,危害人体健康。循环冷却水中的微生物,有些是致病微生物,可直接危害人体健康。 好氧性夹膜细菌和芽孢细菌的危害好氧性夹膜细菌,如气杆菌属、假单胞菌属等在冷却水中能大量生长。这些好氧性夹膜细菌都会产生黏液。芽孢细菌在某些不良环境下产生孢子,这些饱子也能产生黏液。这些细菌产生的黏液和芽孢是冷却水系统中形成黏泥的主要原因。 硫酸盐还原菌( SRB )的危害硫酸盐还原菌( 简称 SRB ) 属于厌氧型微生物, 它是微生物腐蚀和环境污染的主要因素之一。硫酸盐还原菌是脱硫孤菌属中的一类特殊菌种,可氧化含碳有机化合物或氢、还原硫酸盐产生 HZS 。它可以在 pH 值为 ~ , 温度在 5℃~50 ℃范围内生长, 有些硫酸盐还原菌能在 100 ℃的高温、 500Mpa 高压( 甚至更高) 的极端环境条件下生长。在金属表面和沉积物和之间往往缺氧,以硫酸盐还原菌为主的厌氧菌得以繁殖,当温度为 25℃~30 ℃时,繁殖更快。它的主要危害是对金属表面的去极化作用;由于其氢化酶的作用,将硫酸盐还原成硫化物和初生态氧[O] ,而[O] 与[H] 去极化生成 H 2O, 靠它的去极化作用加速对管道和设备的腐蚀, 腐蚀产物 FeS 又可以堵塞管道。近期又发现硫酸盐还原菌属发生变异现象,硫酸盐还原菌在饥饿状态下,菌体自动变小,这项研究表明,将有许多新型的变种产生。虽然国内外学者对硫酸盐还原菌诱发腐蚀的机理存在不同认识,但硫酸盐还原菌能加剧腐蚀却是不争的事实。 铁细菌的危害铁细菌是一类能将二价铁盐氧化成三价铁化合物,并能利用此氧化过程中产生的能量来同化二氧化碳进行生长的细菌的总称。铁细菌是钢铁锈瘤产生的主要原因,铁细菌长期产生氢氧化铁,可积累成褐铁矿,在铁制水管中的生长繁殖会缩短水管的使用寿命。铁细菌是一类好氧异样菌, 也有兼性异养和自养的, 在含氧量小于 的系统中也能生长。在循环冷却水过程中,铁细菌在水管内壁形成氧浓差电池,它能使二价铁离子氧化成三价铁离子,释放的能量供细菌生存所需,属化能自养型微生物。铁细菌在氧化二价铁离子过程中,形成的氢氧化铁在细菌周围形成大量的棕色豁泥,造成金属管道堵塞,并为专行厌氧的硫酸盐还原菌提供有利条件,进而在铁管管道上形成锈瘤结节,产生坑蚀,并散发强烈的臭味。 真菌的危害(1 )堵塞管道。如部分霉菌在繁殖是会形成一团团的丝体,造成管道堵塞。(2 )污染冷却水。部分真菌可使水中有机质腐烂,使水质变坏、发臭。(3) 损害木材。真菌能分解木材的主要成份纤维素、木质素等, 把高分子降解为分子, 是木材结构严重损坏。微生物在循环冷却水中的大量滋生,对热力设备的安全经济运行造成严重影响, 对于循环冷却水中微生物的滋生问题, 通常采用化学处理方法进行水质净化, 主要是投加各种杀菌剂。 2杀菌灭藻剂概述杀菌灭藻剂是控制冷却水系统微生物生长最有效和最常用的方法之一。杀菌灭藻剂又称杀生剂、杀菌剂。杀菌灭藻剂主要分为两大类:氧化性杀菌剂和非氧化性杀菌剂。 氧化性杀菌剂(l )氯气氯气是目前用量最大的杀菌剂,但山于易产生三氯甲烷,使用受到一定的限制。(2 )氯胺杀菌持续时间长,并可以抑制微生物后期生长,缺点是杀菌能力差,且价格昂贵。(3 )次氯酸盐次氯酸盐杀生作用较好,缺点与氯气相似,因此也受到一定的限制。(4 )氯代异氰尿酸类溶解性好,较次氯酸盐和氯气稳定,缺点是价格偏高。如优氯净,优氯净学名二氯异氰尿酸钠。杀菌机理为:二氯异氰尿酸水解后生成次氯酸,次氯酸是强氧化剂,与细胞内原生质(代谢酶)反应生成稳定的氮一氯键,达到杀菌目的。(5 )二氧化氯二氧化氯今年来在电厂中的应用越来越多,不但适合 pH 范围广,抑制微生物的能力也比氯气强, 同时还具有剥离性能, 缺点是沸点低( 11℃), 气体和液体均不能运输,必须配发生器到现场制作和使用。(6 )臭氧臭氧是一种强氧化剂,国外已广泛应用于循环冷却水处理中,我国尚处于起步阶段。特点是作用快,污染小,缺点是氧化能力过强,几
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